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公开(公告)号:CN119608195A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202311175093.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J27/22 , C02F1/30 , B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本申请公开一种肖特基结三元复合光催化剂制备方法及应用,制备方法包括:(1)分别制备RF粉末、EA‑Fe溶液和Ti3C2MXene水溶液;(2)将RF粉末、EA‑Fe溶液和Ti3C2MXene水溶液按配比混合,避光反应记得。将肖特基结三元复合光催化剂加入含盐酸四环素的废水中,暗反应吸附平衡后,进行可见光照射,开始光催化降解。本申请通过在常温常压条件下制备出RF/EA‑Fe/Ti3C2‑MXene复合光催化材料,条件温和且可以精确控制质量比例,比较适合大规模生产;(4)本申请制备的复合材料具有高催化活性、构建肖特基结方便、成本低廉、多功能化等优点。
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公开(公告)号:CN119034811A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411380759.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 浙江工商大学
Abstract: 本申请提供一种TCPP/D‑NU‑66异质结材料及其制备方法和应用,将氨基对苯二甲酸加入到DMF溶液中,混合均匀之后加入ZrCl4和乙酸,进行溶剂热反应,反应结束后依次经洗涤、烘干处理得到缺陷型D‑NH2‑UiO‑66,记为D‑NU‑66;将D‑NU‑66加入乙醇/DMF混合溶液中,混匀并预热至75~85℃后加入Cu(NO3)2、吡嗪、聚乙烯吡咯烷酮和四羧基苯基卟啉,75~85℃继续反应即得;将所得异质结材料加入含盐酸四环素废水中,暗反应吸附平衡后,在可见光光照下,进行光催化降解。本申请通过调节D‑NU‑66的缺陷程度,构成电子流向不同的异质结材料,提高催化效率。
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公开(公告)号:CN107952433B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201711441136.6
申请日:2017-12-27
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J23/52 , B01J23/755 , B01J23/89 , B01J37/02 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/22 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种纳米金属/碳纳米管/二氧化钛催化剂的制备方法和装置,(1)将金属盐溶液与MWNTs混合并加入硫酸作为分散剂,超声混合得混合液;(2)将洁净的导电玻璃放入所得混合溶液中,并将混合液及导电玻璃置于等离子体介质阻挡放电反应器中,等离子体条件下沉积,在导电玻璃电极表面导向性生长纳米金属/MWNTs;(3)将TiO2在乙醇溶液中超声形成分散相,将分散样品浸涂到所得纳米金属/MWNTs生长的导电玻璃上,烘干制得纳米金属/碳纳米管/TiO2电极;或先将TiO2分散液浸涂在导电玻璃上再进行如步骤(2)所示的等离子体沉积。本发明要解决的技术问题是采用等离子体技术对TiO2电极进行改性修饰,实现金属颗粒/MWNTs导向性生长过程,制备得到复合电极。
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公开(公告)号:CN114392769B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210110264.7
申请日:2022-01-29
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J31/06 , B01J27/24 , B01J37/08 , C08G12/08 , C02F1/30 , C02F101/22 , C02F101/34
Abstract: 本申请公开一种基于共价有机框架材料的光催化复合材料及其制备和应用,(1)将不同取代基的对苯二醛分散于有机溶剂中,得混合溶液A;将g‑C3N4粉末分散于所述混合溶液A中得混合溶液B;(2)将1、3、5‑三(4‑氨基苯基)苯分散于同步骤(1)相同的有机溶剂中,得混合溶液C;(3)将所述混合溶液B和混合溶液C混合后加入催化剂,得混合溶液D;(4)所得混合溶液D经脱气处理后在无氧状态下进行热溶剂反应;反应结束后依次经离心、洗涤、干燥后得g‑C3N4/TPB‑TP‑COFs光催化复合材料。本申请采所得复合材料作为光催化材料具有优越的光催化性能,光生电子和空穴易于分离且稳定性良好,可循环使用。
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公开(公告)号:CN115521458B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202211153157.9
申请日:2022-09-21
Applicant: 浙江工商大学
IPC: C08G73/10 , B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/70 , C02F101/22 , C02F101/38 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开一种含苝酰亚胺结构单体的聚酰亚胺材料及其制备和应用,制备方法包括:制备PDIAN;将所得PDIAN与二酐单体混合在无水乙醇中,采用溶剂辅助加热法,在烘箱中加热进行热反应;二酐单体为CTDA、PMDA、NTDA或PTCDA;将热反应所得反应液冷却后依次经洗涤、离心、干燥和研磨后即得。本申请通过先合成二胺单体PDIAN,再将其与不同中心结构的四种二酐单体均匀分散至无水乙醇中,通过溶剂辅助加热使两种单体发生缩聚反应,生成这一系列的新型聚酰亚胺材料,相对于目前常用类型聚酰亚胺,该系列聚酰亚胺具有更好的光催化活性,并且具有在可见光范围内也具有宽光谱响应,同时具有良好的光热稳定性能。
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公开(公告)号:CN111359676B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010218951.1
申请日:2020-03-25
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J31/34 , B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 一种MOF基复合材料及其制备方法和应用。本发明公开了一种可作为光催化剂的MOF基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括步骤:(1)将硝酸铁分散于甲醇中,得Fe3+溶液;将磷钼酸分散于甲醇中,得磷钼酸溶液;(2)将Fe3+溶液滴加入磷钼酸溶液中,得到FePMo前驱体溶液;(3)将MIL‑53(Fe)分散在FePMo前驱体溶液中,进行溶剂热反应得到MOF基光催化剂FePMo/MIL‑53(Fe)。本发明制备方法简单,成本低廉,FePMo和MIL‑53(Fe)相互协同作用使制备得到的MOF基光催化剂具有很高的可见光活性和稳定性。本发明还公开了一种含Cr(VI)废水的处理方法,包括步骤:将所述的MOF基光催化剂FePMo/MIL‑53(Fe)加入含Cr(VI)废水中,暗反应吸附平衡后,进行可见光照射,进行光催化降解。
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公开(公告)号:CN114917960A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210700702.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J31/22 , B01J35/10 , C02F1/70 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开一种MIL‑100(Fe)基复合光催化剂的制备和应用,具体包括:将MIL‑100(Fe)粉末和NH2‑MIL‑125(Ti)粉末经球磨制备得到MIL‑100(Fe)/NH2‑MIL‑125(Ti)复合光催化剂。该光催化剂可用于光催化还原Cr(VI)和光催化杀菌,将该光催化剂加入含Cr(VI)废水或加入含E.coli废水或S.aureus废水中,暗反应吸附平衡后,进行可见光照射,开始光催化还原或杀菌。本发明制备的改性MOFs材料对于Cr(VI)的光催化还原和抗菌效果显著。该光催化剂的制备方法方便温和、异质结构建方法稳定便捷,制备的光催化剂有很好的光响应能力、性质稳定且多功能化。
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公开(公告)号:CN108745418B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810507291.1
申请日:2018-05-24
Applicant: 浙江工商大学
IPC: B01J31/28 , C02F1/30 , C02F1/48 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种可磁回收的异质结MOF光催化剂的制备方法及其应用,制备方法包括:(1)将2‑甲基咪唑、对苯二甲酸、氯化铁分别均匀分散于N,N‑二甲基甲酰胺中得到均匀的溶液;(2)将所得的2‑甲基咪唑溶液和对苯二甲酸溶液混合搅拌均匀,逐滴加入Fe3+溶液中;(3)将前驱体溶液水热后依次洗涤、真空干燥和研磨得到异质结MOF光催化剂。本发明制备的光催化剂提升了单独配体MOF的催化性能和稳定性,原料价格低廉,且具有一定的磁性,易于回收,具有很高的经济效益。
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公开(公告)号:CN111359664A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010166939.0
申请日:2020-03-11
Applicant: 浙江工商大学
Abstract: 本发明公开了一种MR/NH2-MIL-125复合材料及其制备方法和在光催化领域中的应用,所述制备方法包括步骤:(1)在DMF/甲醇溶液中加入2-氨基对苯二甲酸和钛酸丁酯,用加热回流法制备NH2-MIL-125,经离心、洗涤、烘干和研磨处理得到NH2-MIL-125(Ti)粉末;(2)将所述NH2-MIL-125(Ti)粉末分散于去离子水中,搅拌混匀后加入NaNO2溶解,冰水浴处理所得悬浊液,滴加盐酸,持续搅拌;(3)向步骤(2)所得混合液中滴加二乙基苯胺的乙酸溶液,搅拌反应完全后即得所述MR/NH2-MIL-125复合材料。
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